摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-33页 |
1.1 燃料电池的概述 | 第10-13页 |
1.1.1 燃料电池的发展史 | 第10-11页 |
1.1.2 燃料电池分类 | 第11-13页 |
1.2 质子交换膜燃料电池阴极氧化还原反应机理 | 第13-14页 |
1.3 Pt.M纳米粒子催化剂的形貌控制 | 第14-28页 |
1.3.1 Pt合金粒子形貌对ORR活性的影响 | 第15-16页 |
1.3.2 多枝状Pt基纳米粒子形貌控制 | 第16-23页 |
1.3.3 其他形状纳米粒子形貌控制 | 第23-28页 |
1.4 Pt合金纳米粒子的组成和尺寸控制 | 第28-31页 |
1.4.1 Pt合金组成对ORR活性的影响 | 第28-29页 |
1.4.2 Pt合金粒子尺寸与分散性控制 | 第29-31页 |
1.5 本论文的选题依据和研究内容 | 第31-33页 |
第二章 试验方法以及表征手段 | 第33-40页 |
2.1 实验过程中使用的化学试剂与仪器设备 | 第33-34页 |
2.2 纳米粒子的制备 | 第34-35页 |
2.2.1 纯Pt纳米粒子的制备 | 第34页 |
2.2.2 纯Ni纳米粒子的制备 | 第34-35页 |
2.2.3 PtNi纳米粒子的制备 | 第35页 |
2.3 电化学性能表征 | 第35-37页 |
2.3.1 循环伏安(CV) | 第35-36页 |
2.3.2 线性扫描伏安法(LSV) | 第36页 |
2.3.3 甲醇氧化(CV)的测试 | 第36页 |
2.3.4 电极的制备 | 第36-37页 |
2.3.5 电解液的配制 | 第37页 |
2.4 材料形貌结构的表征 | 第37-40页 |
2.4.1 高分辨透射电子显微镜(HRTEM) | 第37-39页 |
2.4.2 粉末X射线衍射方法(XRD) | 第39-40页 |
第三章 镍含量引起的铂基纳米粒子形貌演化 | 第40-61页 |
3.1 纳米粒子定向聚集生长方式 | 第40-44页 |
3.1.1 纯铂纳米粒子生长 | 第40-42页 |
3.1.2 较低镍含量的聚集长大 | 第42-44页 |
3.2 纳米粒子的单晶体形核长大 | 第44-48页 |
3.2.1 纯镍 | 第44页 |
3.2.2 晶体的择优生长 | 第44-48页 |
3.3 纳米粒子的混合生长机制 | 第48-54页 |
3.3.1 Pt_(95)Ni_5合金 | 第48-54页 |
3.4 纳米粒子的XRD分析 | 第54-57页 |
3.5 反应时间对纳米粒子形貌的影响 | 第57-58页 |
3.6 PVP对纯铂纳米粒子生长的影响 | 第58-59页 |
3.7 本章小结 | 第59-61页 |
第四章 PtNi纳米粒子形貌及分散性对催化剂ORR活性的影响 | 第61-73页 |
4.1 电化学活性的测试 | 第61-62页 |
4.2 铂、镍合金纳米催化剂电化学活性的测试 | 第62页 |
4.3 Pt_(95)Ni_5多足状纳米催化剂去合金处理及其电化学研究 | 第62-63页 |
4.4 电化学活性测试的结果与讨论 | 第63-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-73页 |
第五章 结论与展望 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第82页 |
附录B 攻读硕士学位期间参加的主要科研项目 | 第82页 |